Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Расходомеры переменного перепада давления
Одним из самых распространеных принципов измерения расхода жидкостей, газов и паров является принцип измерения переменного перепада давления на сужающем устройств. Рисунок 3.2 - Принцип переменного перепада давления на СУ
В соответствии с рассматриваемым принципом в трубопровод устанавливают сужающе устройство (СУ). Пройдя сечение А – А (см. рисунок 3.2), поток сжимается и, благодаря инерции, сжатие продолжается и на выходе из СУ достигает наибольшее значение на некотором расстоянии после нее. Уменьшение струи приводит к увеличению скорости потокаW по сравнению с его скоростью до сужения. Это значит, что увеличивается кинетическая энергия потока. Согласно закону сохранения энергии, увеличение кинетической энергии происходит за счет уменьшения потенциальной энергии. А это приведет к тому, что давление потока Р на выходе из СУ уменьшится. На СУ создается перепад давления Р = Р1 – Р2, измеряемый дифманометром. К стандартным сужающим устройствам относятся (см. рисунок 3.3): - стандартная диафрагма (а); - стандартное сопло (б); - сопло Вентури (в); - трубы Вентури (г). Рисунок 3.3 - Стандартные сужающие устройства
Простота и малая стоимость обуславливают широкое использование дифрагм. Но необходимо при выборе СУ учитывать и следующие факторы: 1) Если лимитируется потеря давления (δ р) на СУ, то при выборе СУ необходимо принимать во внимание эту потерю, определяемую по графику. 2) Потеря давления при использовании диафрагм и сопла практически одинакова. 3) У сопла Вентури δ р значительно меньше. 4) Коэффициент расхода может изменяться, т.к. отрицательные влияния оказывают местные сопротивления в трубопроводе. 5) Отношение δ р/р влияет на погрешность определения поправочного множителя на расширение ε. Из перечисленных выше требований к выбору СУ следует, что при измерении расхода газа и пара вопрос выбора оптимального модуля СУ должен решаться путем компромисного удовлетворения противоречивых требований. Модуль сужающего устройства , (3.3) где - площадь и диаметр входного отверстия СУ; - площадь поперечного сечения потока в сечении А-А; – диаметр трубопровода. Коэффициент расхода = , (3.4) где Re - число Рейнольдса; т – модуль сужающего устройства. Коэффициент расхода не может быть пока точно расчитан теоретическим путем. Значения α для некоторых типов СУ определены эксперементально. Эксперементально найденные зависимости α от числа Рейнольдса Re приведены на рисунке 3.4 для условий установившегося потока, протекающего в гладких трубах через стандартную диафрагму (а), через сопло и сопло Вентури (б). а) б) Рисунок 3.4 - Экспериментальные зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса и модуля СУ
Из графиков видно, что с уменьшением m уменьшается Re. Из этого следует, что при выборе малых m есть гарантия того, что в процессе измерения расхода его уменьшение не приведет к изменению выбранного значения α. Чем меньше Re, тем зависимость α =f(Re) проявляется сильнее. С увеличением Re уменьшается его влияние на коэффициент расхода. Значение α приводятся в таблицах нормативных документов. Указанные СУ не требуют проведения индивидуальных градуировок и называются стандартными СУ. Стандартные СУ могут быть использованы для диаметров трубопроводов не менееD=50 мм, в противном случае увеличивается погрешность определения коэффициента расхода.
|